LTE无线网络中的干扰协调技术
LTE中家庭基站的干扰协调
丧 失 了 网规 、 网优 的控 制权 , 加 剧 了干 扰控 制 和接 更 入 管理 的难 度 。因此 , 要 考虑 采用 更有效 的干扰管 需
异构 网络 的6 个典 型干扰 场景[ 如表 1 2 1 , 所示 。家 庭基 案是 目前业 界广泛关 注 的频率 资源分配 方案 。 不 同的频带 分 配方式 下 ,无 线通信 系 统模 型 中 站 同宏 基站之 间 的干扰称 为 跨层 干扰 ,干 扰场 景如
图2 所示 。 家庭基 站 同家庭 基站 之间 的干扰称 为 同层 存在 的主要 干扰也 不 同。 当家庭 基 站 和 宏基 站 采 用 独立 信 道 配 置 时 , 两 干扰 , 干扰场 景如 图 3 示 。 所
基站干扰 问题 的有效方 法之 一 。文章 主要分析 了家庭 基站和现 有宏蜂 窝基站组 成的异构 网络 的几种 典型 干扰
场号 , 家庭基站 干扰 协调 的基 本原 理进 行 了说 明 , 对 并介 绍 了基 于干扰 协调 原理 的典 型干扰 管理技 术 在 家庭
基站干扰控 制上 的应 用, 最后 对 家庭基站 干扰 管理技 术做 出了展 望。
新 技 术
2 11 数 据 通 信 01 .
Ne ch w Te nol y og
L E巾家庭基站的干扰协调 T
一
牟 勤 纪 晓东 王文博 ( 京邮 电大学无线信号 处理 与网络实验室 北京 1 0 7 ) 北 86 0
摘
一
要 :家庭基 站是近年 来新兴 的 室 内覆 盖技 术 , 以较低 的功 率为 用户提供 高速 率 高带宽的服 务 , 能 是新
LTE网规网优基础知识问答
LTE网规网优基础知识问答目录一、LTE概述与基本原理 (2)1. LTE基本概念及发展历程 (3)2. LTE网络架构与主要组件 (4)3. LTE关键技术及特点 (5)二、网规基础知识 (7)1. 网规概述及重要性 (8)2. 网络规划目标与原则 (10)3. 网络规划流程 (10)4. 基站选址与布局规划 (11)5. 频率规划与干扰协调 (12)三、网优基础知识 (14)1. 网络优化概述及目的 (15)2. 网络优化流程与方法 (16)3. 无线网络性能评估指标 (18)4. 容量优化与负载均衡技术 (19)5. 覆盖优化与信号增强措施 (20)四、LTE系统性能参数与配置优化 (22)1. 系统性能参数介绍 (24)2. 性能参数配置与优化策略 (25)3. 小区间干扰协调与优化方法 (27)4. 基站设备配置与优化建议 (28)五、LTE网络故障排查与处理 (30)1. 网络故障分类与识别方法 (31)2. 常见故障原因分析及处理措施 (32)3. 故障处理流程与案例分析 (32)4. 网络维护与管理技巧分享 (34)六、案例分析与实践经验分享 (35)1. 成功案例介绍与分析角度 (36)2. 实践中的经验教训总结 (38)3. 案例中的优化策略与实施效果评估 (39)七、LTE发展趋势与展望 (40)1. LTE技术发展趋势分析 (42)2. 新技术在LTE网络中的应用前景探讨 (43)一、LTE概述与基本原理LTE(Long Term Evolution,长期演进)是一种标准的无线宽带通信,主要用于移动设备和数据终端,其设计目标是提供一种高速、低延迟、高连接性的无线通信服务。
LTE的发展是为了满足移动通信市场的需求,特别是在3GPP的长期演进计划中,旨在解决3G网络中的瓶颈问题,提高无线通信的速度和质量。
LTE的关键技术包括正交频分复用(OFDM)、多输入多输出(MIMO)、密集波分复用(Dense WDM)、链路自适应技术等。
LTE系统上行小区间干扰协调技术研究
I I所 需 的负载信息 进行 了标准化[ CC 2 1 照协调 资源 时 , 了保 证边缘 用 户 的数 据传 输 速率 , 常小 区边 。按 为 通 的不 同 ,各种 I I 可 以分 为频 率 协调 和功 率 协调 两 缘 用 户 在相 应 的频带 上 不 对发 射 功 率进 行 限制 , CC 而
大类 , 其典型 方案分别 为 限制物理 资源 块P B(hs 小 区中心用户需 要 限制其发 射功率 。 R P y—
i l eo re lc) c suc ok使用 的软频 率 复 用S R fo r— aR B F fFe St 卜 软频 率 复用 方案较 容 易实施 ,能够 起到 较 述 q e c e s) u ny ue策略『1 限制功率使 用 的“ R 3和 1 4 部分 功率控 好 的干 扰减 轻作用 , 也存 在 明显 的缺点 : 但 由于小 区
发 射功率 的截断 ,导致 接收 功 率谱 密度 不 能 满足 基
站接 收 的要 求 , 因此 必然 造成 B E 上 升 和重传 概 率 LR
的增 加 , 而制 约 了边缘 用 户传输 速率 的提 升 。 从
实 际 上 ,对 于发 射 功率 受 到终 端额 定 功率 截 断
的U 完全 可 以通过使 用较 多 的资 源 、 E, 以较低 的功 率
关键词 :小 区间干扰协调 ; 率协调 ; 频 功率调整 ;T LE
1 引言
来 的宽带 移动通 信 系统对 频谱 效率 提 出 了很 高 的要
出合 理 的干扰 协调机 制 ,以达到 较好 的干 扰减轻 效
提 为 了满 足 日益 增 长 的移 动 数 据业 务 的需 求 , 未 果 、 升边缘 用户 的性能 是本文研 究 的主要 内容 。
LTE无线网络优化方法研究
LTE无线网络优化方法研究随着移动通信技术的进步,LTE无线网络已成为移动通信网络的主流。
然而,在用户数量增长的背景下,如何优化LTE无线网络的质量和性能成为了急需解决的问题。
本文将从设计优化方案、优化吞吐量、有线网和无线网的优化等几个方面,探讨LTE无线网络优化方法的研究。
一、设计优化方案设计有效的优化方案,是保证LTE无线网络质量和性能的关键。
优化方案设计需要考虑以下几个方面:1.网络覆盖范围的扩展在LTE无线网络的设计中,覆盖范围较大,RRC连接较差的地区会导致网络拥塞、QoS下降等问题。
为了解决这些问题,可以采用增加基站数量、提升天线增效等手段来扩展网络覆盖范围,从而提高网络质量和性能。
2.协议优化LTE协议中存在一些瓶颈,包括控制面数据量较大、控制面信令处理速度慢、控制面协议负载较重等问题。
优化方法包括减少控制面数据量、提高控制面信令处理速度、优化控制面协议负载,以提高网络的性能和可靠性。
3.负载均衡网络负载均衡是保证网络整体性能的重要因素。
在LTE无线网络中,负载集中在某些基站或小区,会导致网络拥塞,从而降低网络质量和性能。
优化方法包括基于用户上下文的动态负载均衡、基于小区负载均衡算法等,以平衡网络负载,提高网络性能。
二、优化吞吐量LTE无线网络中,吞吐量是评估网络性能的重要指标。
提高网络吞吐量,可以极大地提高用户的使用体验。
提高LTE无线网络吞吐量的方法包括:1.频谱资源优化LTE采用宽带频谱资源分配技术,可以保证用户高速率和高可靠性。
为了利用频谱资源,可以动态地分配频道,提高资源利用率和网络吞吐量。
2.小区间干扰协调对于高密度地区,存在小区间干扰的问题。
在LTE无线网络中,可以采用ICIC(干扰协调和消除)技术,通过调整小区边缘功率、在相对低功率下消除干扰,从而提高网络吞吐量。
3.网络传输优化优化网络传输,可以提高数据传输速率和通信可靠性。
优化方法包括基于缓存的网络传输优化、基于通道特性的网络传输优化等。
LTE多系统互调干扰解决方案
LTE多系统互调干扰解决方案随着移动通信技术的发展,LTE多系统互调干扰问题成为运营商面临的一个重要挑战。
在现有的网络中,由于LTE与其他无线通信系统共用频段,可能会导致互调干扰,进而降低用户通信质量。
为了解决这一问题,需要采取一系列的技术手段和规范措施。
本文将介绍LTE多系统互调干扰的解决方案。
1.频域资源规划在LTE系统中,通过对频谱进行动态管理和分配,可以减少与其他系统之间的互调干扰。
首先,需要对不同系统的频段进行合理划分,避免频段交叠。
其次,可以采用跳频技术,即在一定时间间隔内,动态改变频率使用情况,从而降低互调干扰的可能性。
2.功率控制合理的功率控制策略可以减少互调干扰的发生。
LTE系统中可以根据实际情况,动态调整功率水平,使得发射功率不超过允许的最大值。
同时,可以通过设备间的协调,控制系统之间的功率差异,从而降低互调干扰。
3.空域资源规划通过合理的空域资源规划,可以将相邻系统之间的载波分配得更加均匀,从而减少互调干扰的概率。
可以利用网络规划工具进行仿真分析,确定不同站点的位置和天线方向,使得站点之间的干扰最小化。
4.前向误差校正(FEIC)前向误差校正是一种通过提前对LTE信号进行处理的技术手段,从而降低与其他系统之间的互调干扰。
通过对信号进行数字预处理,可以有效地降低互调干扰带来的负面影响。
5.信号过滤通过在LTE系统中增加过滤器,可以实现对其他系统产生的互调干扰信号的滤波。
这样可以阻止互调干扰信号进入LTE系统,从而提高系统的抗干扰能力。
6.接收端敏感度控制在LTE系统中合理控制接收机的灵敏度,可以减少来自其他系统的信号带来的互调干扰。
通过动态调整接收机的灵敏度级别,可以使其能够更好地抵抗互调干扰带来的影响。
总结起来,LTE多系统互调干扰问题的解决方案包括频域资源规划、功率控制、空域资源规划、前向误差校正、信号过滤和接收端敏感度控制等。
通过采取这些措施,可以有效地降低多系统互调干扰的概率,提高用户通信质量。
浅谈LTE中的小区间干扰协调技术——部分频率复用技术
子, N 为接收天线数, c 为瑞利衰落信道下, 调制格式
表 明此 时用 户 不 受 i 小区 中 的干扰 。
为 M 对应 的系 统容 量 。当采 用轮 询调 度 时, 小 区平 均
吞 吐量用 以下 公式 表示 :
=
因此 在 实 际应用 时 , 不 同复 用 集 的干 扰 特 性可 以 用上 述 的 G值表 示 , 频 率 复用 集 的选 择 可 以根据 采 用 不 同复 用集 的干 扰 特性 进行 选 择 , 基 本 原 则为 :
~
昆 专 一
比静态 F F R更好 的性 能 。
三、 可 行性 分析
以下行 为例 , 本文 的仿 真 结果 如下 表 2 所示 :
表 2 资 源 禁 用 量 对 系 统 吞 吐量 T 1 / T 1 r e u s e I / I及 边 缘
用户业务质量的影响( 静态 F F R算法)
超 过一 定 门限值 , 表 明此 时用户 的干 扰特 性 会有 较 大 静 态 复用 集 的一 个 缺 点 是 不 能 充 分 考 虑 业 务 的
、
( 3 ) 用户 处于 i 小 区边 缘 , 且处于 i , j , k三 小 区 的 的 改善 , 采 用 相应 复用集 。 交界处, 使 用 复用 集(
( 1 一 ) I r ( G ) f ( G ) d G
其 中 P为部分 频 率 复用 引 入 的部 分 负载 因子 , 即
( 1 ) 采 用某 一 复用 集 时 的 G值超 过 一定 门限 , 表 上 图中的 P L 值, G ) 为 G值分布的概率密度函数。
2 o 1 3 年 第8 期i 福建电脑 ・ 7 5 ・
F F R F F R F F R F FR F i x e d 1 / 3 Re u s e 0 . 5 1 1 1 % P L 2 2 % P L 3 3 % P L 5 0 % P L
LTE同频干扰
L TE解决同频干扰的方法很多:方法一:LTE采用OFDM技术,小区内用户的信号都是正交的,各用户之间信号互不干扰,遮掩避免了小区内的干扰方法二:加扰,这个2G就有的技术方法三:跳频技术,这个2G就有的技术方法四:发射端波束赋形:它的思想就是通过波束赋形技术的运用,提高目标用户的信号强度,同时主动降低干扰用户方向的辐射能量(假如能判断出干扰用户的位置),此消彼长来解决小区间干扰。
方法五:IRC 抑制强干扰技术,当接收端也是多天线的话,就可以利用多天线来降低用户间干扰,其主要原理估计目标基站和干扰基站的信号,通过对接收信号进行加权来抑制干扰。
这个技术目前比较复杂,实际中应用很少采用。
方法六:也是LTE避免同频干扰的主要、关键技术 :小区间的干扰协调,基本思想就是以小区协调的方式对资源使用进行限制,包括限制时频资源的可用性,或者限制功率资源可用性来是边缘用户得以区分。
主要分为2 种方式,频率资源协调和功率资源协调。
1)频率资源协调:将频率分为3 份,保证边缘用户始终处于异频的状态,从而避免小区间干扰.小区中间用户全部使用频率,而小区边缘的用户则只使用三分之一的频率,从而是覆盖边界形成异频。
当然,这样做牺牲频率资源,也牺牲了平均吞吐量但是保证了边缘的吞吐量。
2)功率资源协调:和上面的原理一样,也是保证边缘异频,但是是通过功率来控制覆盖实现。
每个小区都会在某一个频率上加强功率,其余 2 个频率上降低功率,从而使小区边缘的频率不同,实现异频来解决干扰。
基本原理同频率协调,它的好处是频率资源得到了全部的使用,缺点是功率资源没用完,浪费了。
IUV-4G全网规划部署V2.0(公测版)新增功能说明一、无线性能优化功能无线增加网络系统性能优化功能,优化参数配置适配场景参数,达到系统速率性能最优化。
优化参数描述如下:1. PCIa) 功能描述:标识小区的物理层标识号,LTE中终端以此区分不同小区的无线信号,PCI取值范围(0-503),分成168组,每组包含3个小区ID。
LTE系统干扰消除技术的
CATALOGUE 目录•LTE系统概述•干扰消除技术原理•干扰消除技术应用•干扰消除技术性能评估•干扰消除技术未来发展LTE系统背景及发展LTE系统架构与特点LTE系统干扰类型干扰是LTE系统中一个重要的问题,主要分为内部干扰和外部干扰两种类型。
内部干扰主要包括同频干扰、邻频干扰和阻塞干扰等。
外部干扰主要包括其他运营商的干扰、非法使用频段等。
干扰消除技术分类常规干扰抵消算法主要包括基于波束赋形、基于滤波器设计和基于统计检测等方法。
常规干扰抵消算法原理基于波束赋形的方法利用天线阵列对信号进行空间滤波,通过调整天线权值,使得干扰信号在特定方向上被抑制,同时最大化有用信号的接收功率。
基于滤波器设计的方法利用数字信号处理技术设计合适的滤波器,对接收信号进行滤波处理,以抑制干扰信号的影响。
基于统计检测的方法利用干扰和有用信号的统计特性差异,通过统计检测算法对干扰进行抑制和分离。
联合干扰抵消算法原理联合干扰抵消算法原理基于多个节点或基站的联合信号处理,通过优化信号处理算法和参数,实现多个干扰源的同时抑制,提高系统性能和信号质量。
联合干扰抵消算法通过综合考虑多个节点或基站的信号质量和干扰情况,利用多个节点的协作优势,实现更广泛和更有效的干扰抑制。
联合干扰抵消算法通常采用迭代、优化和统计检测等技术,通过对接收信号进行多节点联合处理,实现有用信号的增强和干扰的降低。
小区间干扰协调动态小区间干扰协调增强型小区间干扰协调静态小区间干扰协调多天线技术03动态功率控制功率控制技术01闭环功率控制02开环功率控制干扰消除性能指标频谱效率干扰消除能力鲁棒性能耗效率评估干扰消除技术的能耗水平,即在保证系统性能的前提下,最小化设备仿真分析基于理论的数学建模利用理论模型对干扰消除技术的性能进行评估,通过对比分析实际测试数据与理论模型的吻合程度,评估技术的性能。
基于仿真的实验分析通过搭建仿真环境,模拟实际场景,对干扰消除技术的性能进行实验验证和分析。
LTE系统的小区间干扰协调分析
表示小区内部的干扰功率 .
断概率的条件下 随着小区用户分配到的信道数 目越多 小医用户的话务量也不断增加 c 表示信道教 目} c 。
干扰功率 . 表示白噪声功率。 OD F MA的接八方式下 设接收机性雏较好 于载波之间互相正交 且假
小 区内干扰可 以忽略
向上边缘用户 的接收效 果较差 但同时无线资源管理者 必须在服 务区域 内提供全 部的覆盖 并确保一定 的Qo 。 S 基于带宽和功率分配 的无线资源的分配问题.已经威为
了近 年 来 研究 的 热 点 领 域
_ +r功率分配约束条件 _ 子载波分配约束条件
I各个用 户吞吐量约束 条件
将干扰随机化为 白噪声 。干扰消除有两种 方法 一种 是通过移动终端 多天线的空间抑制来消除干扰 .这种方 法比较简单 .另一种是在信道编码 , 交织后将干扰小区的
3 P主导 的 L E采 用 O D GP T F MA接 八 方式 .该 技 术被认 为是最有 潜力 的下一代移 动通信 的下行空 中接 口技 术;OF DM 取代 C DMA的一 大优势 在于它克服 了 C DMA的自我干扰 从而可以实现更高的频谱效率。由
…
战就是 R M调 度需要解决用户多种多样的Qo R S需求
为未来无线网络的流量需娶集实时与尽力服务于一体。另 外一大挑战就是频率资源 的复用和特 定子载波的功率分 配 成了相邻小区中复用同一子载波的干扰源。传统的僻 浃方法是采用频率复用 .复用因子有特定 的 I 3 4 7 等。未来的移动通信对频率效 率的要求很高 其中就有针 对4 G移动通信提出的提高频率利用率 同频组网的需求
胃技
【 擒 要l
OD F M较好 地解决 了小 内伯道 之间 的自我 千扰 .但仍然 存 在蜂 窝移 动通信 系统小 区问干 扰的 问趣.本 文着 重从资源 调
LTE-A增强型小区间干扰协调技术标准化研究
2 异构网络中干扰相关 问题
异构网络的引入面临着诸如 自 组织 、 优化 、 自 回
闭用户组接入方式带来的干扰 问题 。 然而 , 异构 网络 中如果采用最强下行接收信号强度作为基站选择的 原则 ,大部分用户趋于接入宏蜂窝基站而不是距离
尤 为重 要 。
由用户部署的叠加在宏蜂窝上即插即用的热点
( 家庭 基 站 ) 区会 产生 新 的小 区边 缘 , 于小 区 如 小 处
点( 如微微蜂窝 、 家庭基站、 中继 ) 混合组 网 , 缩短了 发射机和接收机间无线信号的空间传输距离 ,从而 大幅提高了频谱资源空间复用率 ,最终获得更高的
除了考虑应用负载均衡和上行干扰抑制 ,接入方式
的选 择 也是 至关 重 要 的 。
的小区间干扰协调信息 , 信息为以下三项 。 () 1相对窄带发射功率指示信息 : 在下行传输 , 某小区通过发送此信息通知相邻小区在特定的资源 () 2 过载指示 : 上行传输 , 在 小区间交换每个资 源块上的平均干扰加热噪声功率测量结果 。 () 3 高干扰指示 : 某些特定小区通知相邻小 区其
干扰 问题 。这 就需 要新 型 的基 于单 独小 区 的分布 式
l) a 。这些低功率节点 中大部分是由通信运 营商来 y 部署 ,某些节点则 由用户 自行购买安装 ( 如家庭基
站 )它们 很可 能在 相 同 的地理 范 围内共 存 。新节 点 ,
的部署可以减轻宏蜂窝负载、提高特定区域的覆盖 式还可以有效降低网络开销 、 减少能量消耗、 降低运 营商网络部署成本。 除了部署方式上的不同外 , 1 表 中列出了异构网络 中不同节点的其他主要不同点。
LTE知识点汇总4-MIMO和干扰及天线
干扰类型 杂散辐射干扰 阻塞干扰 互调干扰: 邻频干扰
干扰产生原理 干扰系统发射机中的功放、混频器和滤波器等非线性器件会在其工作频带以外很宽的范围内产生辐射信号分量,包括热噪声、谐波、寄生辐射、频率 转换产物和互调产物等。当这些发射机产生的干扰信号落在被干扰系统接收机的工作带内时,就会抬高接收机的噪底(接收机本身的噪声电平),从 而降低接收灵敏度,造成杂散辐射干扰 阻塞干扰是指当强度较大的干扰信号与有用信号同时注入接收机时,强干扰信号会使接收机链路的非线性器件饱和,产生非线性失真,如图3所示。 当信号过强时,也会产生振幅压缩现象,严重时会阻塞整个接收链路而使其不能工作。 互调干扰主要是由发射机的非线性引起的,当数个不同频率的干扰信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,形成干扰, 如图2所示。 不同的系统工作在相邻的频率(邻频通常指相距两个信道带宽以内的情况,在相邻最近的一个信道称为第一邻频,第二个信道称为第二邻频),由于 发射机的邻道泄漏和接收机邻道选择性(对位于邻道的干扰信号的抑制能力)的性能限制,会发生邻道干扰。所以一般不同系统不会分配在相邻频率, 至少会分配足够宽的保护频带。
TPC-PUSCH—RNTI: PUSCH上行功控信息
SPS C-RNTI的用法和C-RNTI是一样的,只是使用半静态调度的时候才用;
P-RNTI C-RNTI可以在一个子帧里存在,paging的P-RNTI是所有UE共用的
C-RNTI:小区无线网络临时标识,由基站分配给UE的一个动态标识,唯一标识了一个小区空口下的UE,只有处于连 接态下的UE,C-RNTI才有效。
下行传输共有9种模式TM1-TM9
传输模式 1 2 3
4 5 6 7 8 9
无线小区间干扰协调(ICIC)是个啥
进入4G时代之后,为扩无线大小区带宽移动通信网络均采用同频组网的方式,因此无线(RAN)中小区间的干扰控制就成为保证网络质量的基础;为此,3GPP专门定义了小区干扰协调机制(ICIC)。
一、小区间干扰协调(ICIC)LTE在下行链路中使用OFDMA,在上行链路中使用SCFDMA;这些传输方案固有的正交性减少了小区内干扰。
小区间干扰主要影响小区边缘的终端(UE),因为相邻小区使用相同的频率,边缘终端(UE)可能被分配相同的子载波。
由于这些终端(UE)以高功率运行以到达eNB,因此信号干扰严重。
同样边缘终端(UE)从相邻小区接收的信号较弱,因此强干扰导致终端(UE)在接收下行传输时解码非常困难。
1.干扰成因是小区只知道本小区终端(UE)正在使用什么无线资源,而不知道相邻小区中其他UE正在使用什么无线资源。
如下图(1)所示,Cell A知道A1使用的资源,但不知道B1使用的资源,反之亦然;并且每个小区独立地为自己的终端(UE)调度无线资源。
因此对于小区边缘的终端(UE)(小区A中的A1和小区B中的B1),可能分配相同的频率资源。
如下图(1)所示如果两个终端(UE)位于A2、B2等小区中心,则不会产生干扰,因为它们使用低功率进行通信。
然而,如果它们位于小区边缘如A1和B1,它们的信号会相互干扰,因为两者使用高功率进行与基站的通信。
图1.小区干扰示例图2.ICIC是通过使位于相同小区边缘但属于不同小区的终端(UE)使用不同频率资源来减少小区间干扰。
支持该功能的基站可以为每个频率资源(RB)生成干扰信息,并通过X2消息与相邻基站交换该信息。
然后从这些消息中相邻站点可以了解其相邻站点的干扰状态并以避免小区间干扰方式为其终端(UE)分配无线资源(频率、Tx功率等)。
图2.小区间干扰协调示例例如,假设属于小区A的终端(UE)在小区边缘的频率资源(f3)上使用高Tx功率。
通过ICIC小区B向小区边缘的终端(UE)分配不同的频率资源(f2),向小区中心的其他终端(UE)分配f3,使中心的终端(UE)在通信中使用低Tx功率。
LTE系统与各系统间的干扰协调要求
LTE系统与各系统间的干扰协调要求1.1.1网间干扰协调在TD-LTE频段附近使用的移动系统主要有以下几种制式:(1)GSM1800:1710-1755MHz(上行),1805-1850MHz(下行);(2)CDMA2000:1920-1935MHz(上行),2110-2125MHz(下行);(3)WCDMA:1940-1955MHz(上行),2130-2145MHz(下行);(4)TD-SCDMA:1880-1900MHz(F频段),2010-2025MHz(A频段), 2320-2370MHz(E频段)(5) WLAN: 2400—2483.5MHz;经过分析计算,各系统间的干扰协调要求如下。
1.1.1.1TD-LTE宏站(F频段)与其他系统共站时的干扰协调在工程实施中,两系统天线之间适当进行垂直或水平空间隔离,建议TD-LTE F频段基站天线安装间距采用如下标准:GSM/DCS符合3GPP TS 05.05 V8.20.0(2005-11)规范要求时,TD-LTE线阵和GSM1800定向天线之间间距要求:同向安装时,建议采用垂直隔离方式,垂直距离≥1.8m;GSM/DCS符合3GPP TS 45.005 V9.1.0 (2009-11)规范要求时,TD-LTE线阵和GSM1800定向天线之间间距要求:并排同向安装时,水平隔离距离≥0.5m,垂直距离≥0.3m。
TD-LTE线阵和CDMA2000定向天线之间间距要求:同向安装时,建议采用垂直隔离方式,垂直距离≥3m。
TD-LTE线阵和WCDMA定向天线之间间距要求:并排同向安装时,水平隔离距离≥0.5m,垂直距离≥0.2m。
TD-SCDMA符合《中国移动TD-SCDMA无线子系统硬件技术规范(2010年)》时,TD-LTE与TD-SCDMA隔离要求:并排同向安装时,水平隔离距离≥0.5m,垂直距离≥0.2m。
WLAN符合《中国移动无线局域网(WLAN)AP、AC设备规范V1.1.0》时,TD-LTE与WLAN隔离要求:并排同向安装时,水平隔离距离≥9/2.9m,垂直距离≥0.9/0.5m。
LTE小区间干扰抑制技术介绍
no promiseabout theupper limit of EA (nPRB ) is made E( p)
m a x_nom
IE中包含参数”PDCCH Interference Impact”: Measured by Predicted Number Of Occupied PDCCH OFDM Symbols.表征PDCCH可能带来的干扰情况。
干扰避免
频域:FFR/SFR(部分频率复用/软频率复用) 功率:慢速功率分配
PUSCH
随机化
频域:hopping/分布式映射模式/DFT扩频 空域:天线选择发送 码域:加扰 功率:intra-cell PC
干扰避免
频域:FFR/SFR 功率:慢速功率分配
11
改变干扰信号性质(不严格的名称)
基本思想 通过一定的机制,把干扰信号变为有效信号,或者改变干扰与有效信号的关系。
常见的机制
Handover 通过小区切换,改变干扰与被干扰的关系,达到干扰抑制的目的
JP:联合发送/联合接收 | 软切换 小区边缘UE原本经受邻小区其他UE信号的干扰;采用JP机制,把原本干扰信号改变为有效信 号,降低了干扰,提升了信号强度。
属于干扰前预协调。
公共参数
RSRP
这个测量量与切换所用RSRP是一个定义 在ICIC中用于确定确定UE是否处于小区边缘,处于哪个小区边缘。从而确定那些UE需要进行干扰协调。 RSRP的测量上报为此专门定义了:进入事件和离开事件,用于表征UE进入小区边缘区域,离开小区边缘区域进入小
eNB内部可实现的非标准化机制(不受限于x2接口)
CBF 上行联合接收 快速切换? …
LTe-Hi系统中干扰协调技术研究开题报告
LTe-Hi系统中干扰协调技术研究开题报告一、选题背景随着无线通信技术的发展,移动通信领域的发展从2G的模拟和数字的时代走向3G的多媒体和数据时代,再到4G的高速数据和视频时代。
LTe-Hi作为4G网络的重要组成部分,已经开始在全球范围内广泛部署。
然而,由于LTe-Hi频段的限制和无线信号的传输特性,容易产生干扰,导致信号强度下降、数据传输速率降低等问题,从而严重影响网络的性能和用户的体验。
因此,对于LTe-Hi系统中干扰的研究和防止干扰的技术研究成为当前无线通信研究的重点之一。
其中,干扰协调技术是解决干扰问题的一种有效方法,具有很高的实用价值和研究意义。
二、研究目的本研究旨在对LTe-Hi系统中干扰协调技术进行深入研究,包括干扰定位、干扰监测和干扰消除等方面。
通过理论分析和实验研究,探索实现LTe-Hi系统中干扰协调技术的最佳途径和方法,并提出切实可行的解决方案,以提高LTe-Hi系统的性能和用户的体验。
三、研究内容1. 基于波束形成的干扰定位技术研究2. 基于功率控制的干扰监测技术研究3. 基于预编码的干扰消除技术研究4. 干扰协调算法的设计和实现五、研究方法本研究采用理论研究、仿真实验和实际测试相结合的方法进行,主要研究LTe-Hi系统中干扰协调技术的理论模型、算法设计和实现方法,并通过仿真实验和实际测试验证研究结果的正确性和可行性。
六、研究意义本研究对于提高LTe-Hi系统的性能和优化用户的体验具有重要意义。
同时,本研究的成果也具有一定的科学与技术价值,在无线通信研究领域具有一定的学术和实践意义。
七、进度安排第一阶段:查阅相关文献,了解LTe-Hi系统中干扰协调技术的现状和发展趋势。
第二阶段:基于波束形成、功率控制和预编码等技术进行干扰定位、干扰监测和干扰消除等方面的实验研究。
第三阶段:总结实验数据,进行统计分析和模型设计。
第四阶段:提出LTe-Hi系统中干扰协调技术的解决方案并进行总结和评价。
LTE的干扰及抗干扰解决方案
LTE的干扰及抗干扰解决方案【摘要】:文章首先简要介绍了LTE及其干扰技术,并指出小区间干扰协调技术(ICIC)是目前业界最为重视同时也是相对研究成熟度最高的一种抗干扰技术。
文章主要分析了三种小区干扰协调技术:带优先级的Reuse-1方案、SFR方案(软频率复用)、FFR方案(部分频率复用)。
【关键词】:LTE;干扰;小区干扰协调;频带;吞吐量1. 前言LTE系统中,由于一个小区可以使用整个系统频带,不可避免的有小区间干扰,特别是在小区边缘地带,性能受小区间干扰影响较大,对于运营商来说,无线接入技术和接入网络最重要的性能指标是频谱利用率和业务QoS保障。
为了达到高的频谱效率,在部署网络时要尽可能使频率复用因子接近1。
为了提供令人满意的服务,需要保证用户,特别是小区边缘用户的QoS。
对于采用OFDM技术的LTE系统来说,由于其物理层技术自身没有小区间干扰抑制的机制,如果采用频率复用因子为1,会导致小区间的干扰水平增大,特别是位于小区边缘用户的性能会受到极大损失。
为提高小区边缘的数据速率,提高系统的频谱利用率,必须有效减轻小区间干扰。
2. LTE及其抗干扰技术LTE是一个基于OFDM技术的系统,OFDM技术的原理是将高速数据分成并行的低速数据,然后在一组正交的子载波上传输。
通过在每个OFDM符号中加入保护时间,只要保护时间大于多径时延,则一个符号的多径分量就不会干扰相邻符号,这样可以消除符号间干扰(ISI)。
为了保证子载波之间的正交性,OFDM符号可以在保护时间内发送循环前缀(CP)。
CP是将OFDM符号尾部的信号搬移到头部构成的,这样就可保证每个子载波的完整性,进而保证其正交性,就不会造成子载波间的干扰。
实际系统内由于子载波频率和相位的偏移等因素会造成子信道间的干扰,但是可以在物理层采用先进的信号处理技术使这种干扰降到最低。
因此,小区内干扰可以忽略不计,影响系统性能的干扰主要为小区间干扰(ICI)。
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LTE无线网络中的干扰协调技术近年来,随着移动通信用户数量的不断增加和频谱资源的紧张,无线网络中的频谱资源利用率成为了一个重要的课题。
对于LTE
无线网络来说,由于其使用的是频分复用技术,因此会存在大量
的干扰问题。
为了解决这个问题,干扰协调技术应运而生。
一、LTE无线网络中的干扰问题
在LTE无线网络中,由于多个用户同时使用同一频段,必然会产生相互之间的干扰。
具体来说,干扰主要分为两种情况:一种
是同步干扰,另一种是异步干扰。
同步干扰是指来自同一基站传输的信道之间发生的干扰,多数
情况下是由于基站内部时序同步不达规定水平所引起的。
而异步
干扰主要指与不同基站传输信道之间相互抵触招致的干扰。
当信
道之间存在干扰的情况时,信号质量就会严重下降,从而影响通
信质量。
二、干扰协调技术的分类
干扰协调技术可以分为两大类,一类是基于协作的干扰协调技术,另一类是基于信道质量的干扰协调技术。
基于协作的干扰协调技术主要是通过在不同基站间进行通信协同,减少互相之间的干扰。
其中,最常见的技术包括动态频谱共
享技术、传输干扰协调技术等。
而基于信道质量的干扰协调技术则是通过监测无线信道的质量
情况,根据不同用户之间的信道质量差异来实现干扰协调。
技术
手段主要包括功率控制、资源块分配优化、信道跟踪技术等。
三、功率控制技术
功率控制技术是干扰协调技术中的一种重要技术。
实际上,它
也是目前应用最为广泛的技术之一。
通过对各个用户的发送功率
进行控制,就可以减少同一频率的用户之间的干扰。
在LTE无线
网络中,功率控制技术通常分为两种类型:
第一种是基于控制信号的功率控制技术。
在该技术中,传输端
和接收端之间通过控制信号的变化来实现功率的调节。
具体来说,就是根据接收到的信号功率信息,发送一定的控制信号,通知发
送端正确设置发送功率。
第二种是基于调整开关时间的功率控制技术。
该技术主要是通
过改变信道开关时间的长短来实现功率的调节。
具体来说,就是
通过动态调整信道开启的时间,在保证通信质量的前提下达到功
率控制的目的。
四、资源块分配优化技术
除了功率控制技术之外,资源块分配优化技术也是干扰协调技
术中的一个重要分支。
该技术主要是通过合理调整用户的资源块
分配情况,来实现对干扰的协调。
目前,在LTE无线网络中,主
要采用两种不同的资源块分配方式:
第一种是针对高信道质量用户的资源块分配优化技术。
该技术
主要是通过为高信道质量的用户分配更多的资源块,从而实现用
户间的资源平衡。
第二种是多目标优化资源块分配技术。
该技术主要是通过改变
用户的资源块分配比例,来实现用户之间的资源平衡。
具体来说,就是根据不同用户之间的相对信道质量和需求,动态调整资源块
的分配比例,从而使得所有用户能够达到较好的通信质量。
五、信道跟踪技术
信道跟踪技术是一种基于信道状态信息的干扰协调技术。
该技
术主要是通过对无线信道的状态信息进行实时跟踪,对通信过程
中的所遇到的干扰进行动态的干扰协调。
在LTE无线网络中,信
道跟踪技术主要采用两种技术手段:
第一种是基于信道状态反馈的跟踪技术。
在该技术中,通过实
时反馈信道状态信息,实现对干扰的协调和控制。
第二种是基于无线环境扫描的跟踪技术。
该技术主要是通过无线环境扫描的方式,对信道的质量进行预估,从而预测出可能出现的干扰,并实时进行干扰协调。
结语
总之,LTE无线网络中的干扰协调技术虽然是一个较为复杂的体系,但是却是解决干扰问题的关键。
仅靠技术手段本身的协调是不够的,还需要信息的及时流转和协调,以期实现更好的通信质量。
随着干扰协调技术不断地发展和完善,我们相信在不久的将来,无线网络中的干扰问题一定会得到更好的解决。